
- •1. Характеристика объектов и методов исследования геологии и геохимии нефти и газа.
- •2. Основные классификации каустобиолитов. Нефть и газ в ряду каустобиолитов.
- •3. Физико-химические свойства и состав нефтей.
- •4. Основные факторы, влияющие на состав и свойства нефтей и газов в природе.
- •5. Преобразование ов в седиментогенезе и диагенезе.
- •6. Эволюция ов в катагенезе.
- •7. Главная зона нефтеобразования и ее роль в размещении залежей ув.
- •8. Нефтегазоматеринские породы и принципы их диагностики.
- •9. Зоны и очаги нефтегазогенерации, их характеристики.
- •10. Современные концепции нефтегазообразования. Осадочно-миграционная теория.
- •11. Первичная миграция нефти.
- •12. Вторичная миграция нефти.
- •13. Формы нахождения ов в природе.
- •14. Генетические типы ов пород.
- •15. Геохимические и генетические классификации нефтей.
- •16. Классификации газов.
- •17. Основные факторы и градации катагенеза ов.
- •18. Твердые нафтиды как продукты преобразования нефтей.
- •19. Происхождение и основные свойства твердых горючих ископаемых (торф, уголь, горючие сланцы, газогидраты). Типы природных ув газовых систем.
- •20. Распределение и состав органического вещества в породах.
- •21. Условия залегания нефти и газа в недрах. Коллекторы и флюидоупоры.
- •22. Основные виды и типы коллекторов.
- •23. Ловушки ув, основные условия их формирования.
- •24. Классификация залежей ув по типу ловушек.
- •25. Основные емкостные и фильтрационные свойства пород-коллекторов, пористость, проницаемость, нефтенасыщенность.
- •26. Основные типы природных резервуаров.
- •27. Классификации месторождений нефти и газа.
- •28. Особенности разрушения и преобразования залежей нефти и газа.
- •29. Основы нгг районирования.
- •30. Состав и физ. Св-ва прир. Газов.
- •31. Связь емкостных и фильтрационных св-в пород. Нетрадиционные коллекторы.
- •32. Основные элементы и параметры залежей нефти и газа.
- •33. Классификация нгб.
- •1) Платформенный тип.
- •2) Тип подвижных поясов.
- •34. Гигантские н. И г. М-ия, условия их образования и роль в добыче ув.
- •35. Характеристика Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна.
- •36. Характеристика Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна.
- •37. Характеристика крупнейших угольных бас. (уб) России.
- •38. Нефтеотдача продуктивных горизонтов и факторы, ее определяющие.
- •39. Методы повышения нефтеотдачи продуктивных горизонтов.
- •40. Способы эксплуатации продуктивных на нефть и газ скважин.
- •41. Метаморфизм: факторы и основные типы.
- •42. Функции менеджмента в недропользовании.
- •43. Классификация осадочных пород
- •44. Этапы нефтегазообразования в литогенезе.
- •45. Нефтегазоматеринский потенциал ов пород.
- •46. Применение изотопных исследований при изучении горючих полезных ископаемых.
- •47. Применение методов органической геохимии на различных этапах и стадиях геологоразведочных работ на нефть и газ.
- •48. Руководящие формы ископаемых организмов: признаки, комплексы.
- •49. Основные нефтегазоносные комплексы Волго-Уральской нгп.
- •50. Определение понятия “фация”. Построение карт фаций.
- •51. Общие региональные и местные стратиграфические подразделения. Общая стратиграфическая шкала. Принципы их выделения.
- •53. Этапы и стадии грр на н и г. Типовой комплекс работ. Основные задачи.
- •54. Сущность тектоники литосферных плит.
- •55. Структурные элементы пов-ти фундамента и чехла конт.Платформ.
- •56. Локальные поднятия в чехле платформ и их типы по структуре и генезису.
- •57. Складчатые пояса: основные тектонические зоны и их строение. Нгносность передовых прогибов и передовых складчатых зон.
- •58. Типы континентальных окраин. Размещение месторождений горючих п. И. В пределах континентальных окраин.
- •59. Типы глубинных разломов.
- •60. Понятие биосфера. Структура биосферы. Основные параметры биосферы.
- •61. Живое, биогенное и косное вещ-во биосферы. Функции живого вещ-ва в биосфере, их хар-ка.
- •62. Биогеохимические круговороты в биосфере, типы.
- •63. Энергетическая хар-ка залежей нефти и газа.
- •64. Режимы нефтегазоносных пластов.
- •65. Системы разработки залежей нефти.
- •66. Классификация геохимических барьеров.
- •2. Основные классификации каустобиолитов. Нефть и газ в ряду каустобиолитов.
45. Нефтегазоматеринский потенциал ов пород.
НМпотенциал – это то кол-во микронефти, нефти, которое может генерировать данная порода (свита) за всю геол. историю. Разные типы ОВ обладают различными Пнм. НМ потенциал породы определяется не только содержанием ОВ, но и его качеством и фациально-генетическим типом. Разграничивают Пнм ОВ и Пнм включающей его породы. Их оценивают количественно как относительно, так и абсолютно. Пнм ОВ оценивается соотношением (%) кол-ва нефтяных УВ, генерированных породой за всю катагенетическую историю до полного истощения или только до опр. градации катагенеза, к общему содержанию ОВ в породе к началу катагенеза.
Пнм ОВ явл. функцией его молекулярной стр-ры, которая определяет способность ОВ образовывать в процессе катагенеза большее или меньшее кол-во нефтяных УВ. Молекулярный состав и структура ОВ проявляется в элементном, компонентном составе керогена. Эти показатели изменяются в зависимости от генетического типа ОВ, степени его преобразования и других факторов. Если сравнивать элементный состав нефти и ОВ, то нефть отличается более высокими содержаниями водорода. Критерием этой способности ОВ генерировать УВ служит обогащённость его водородом. Коэффициенты Н/С и С/Н используятся как для выделения генетических типов ОВ, так и для определения Пнм. Для характеристики Пнм ОВ важна оценка водорода, не связанного с кислородом. Произвести оценку этого водорода, можно только определив количество кислорода, который явно преобладает по сравнению с другими гетеро элементами и уходит из ОВ в форме Н2О и СО Пнм ОВ растёт по мере увеличения в нём алифатически и алициклически структур; в наибольшей степени это свойственно алегениту, затем лейптиниту.
Наиб типичные отл-я – глинистые образования, к-е обладают наибол НМ потенциалом и содержат ОВ преимущественно сапроп и смеш типов.
НМпотенциал начинает формироваться на стадии синтеза ОВ в живых организмах и при его захоронении в процессе накопления осадков. НМотложения в своем развитии могут находиться в 3х состояниях: - потенциальноНМ-е (до их вхождения в ГЗН); - нефтепроизводящие (находящиеся в ГЗН); - нефтепроизводившие (прошедшие ГЗН).
Вассоевич различает внутр и внеш факторы НГМпотенциала генерационной толщи. Внутренние факторы: – факторы, обусловленные литологией отложений; – факторы, связанные с хар-ом РОВ (тип и кол-во исх. ОВ, а т.ж. обстановка его накопления). Внешние факторы: 1-статические - зависят от соотношения ОНГО с коллекторскими горизонтами, что предопределяет условия эвакуации у/в и ОНГО и миграции их в зоны н.г.накопления; 2.- динамические определяются тепловой энергией существования НГМТ, скоростью прохождения отложениями отдельных зон катагенеза, продолжительностью существования ОНГО.
46. Применение изотопных исследований при изучении горючих полезных ископаемых.
Изотопная органическая геохимия – это развивающаяся отрасль геохимии. Изотопы – это элементы с разной массой, но занимающие одно и то же место в периодической системе. В природе больше распространены стабильные изотопы, имеющие четный порядковый номер (самые стабильные 16О, 32S, 12С). Обычно в природе у каждого элемента доминирует один стабильный изотоп. В природе идет их постоянное фракционирование. Этому есть 3 главные причины: 1) В хим. процессах наблюдается различная способность молекул к аккумуляции изотопов; 2) Физ. процессы – испарение, адсорбции и др.; 3) Биол. процесс: фракционирование в системе организм-среда, в биол. организмах происходит изотопный обмен между соединениями. Применение изотопов: определение генезиса горючих п.и. и рудных м-ий; определение условий формирования м-ий; некоторые изотопы используются как поисковые признаки (Pb); определение абсолютного возраста природных объектов и в археологии.
Геохимия изотопов углерода. В природе существует три изотопа углерода: 12С, 13С, 14С. Первые два – стабильные, третий – радиоактивный. В геохимии изучаются стабильные изотопы. Обычно используется относительный изотопный состав:
δ13С =
(в
‰).
Закономерности изменения изотопного состава углерода: 1) соединения орг. происхождения более обогащены легким изотопом 12С, чем неорганические; 2) наземные организмы более обогащены изотопом 13С, чем морские; 3) в организмах в ряду липиды – лигнин (углеводы) – белки (аминокислоты) происходит увеличение доли тяжелого изотопа 13С; 4) в ряду простые эфиры – альдегиды – спирты происходит увеличение изотопа 12С; 5) нефти, генерированные сапропелевым ОВ, изотопно более легкие, чем гумусовым ОВ; 6) ОВ пород всегда изотопно тяжлее, чем нефти, полученные из него. Изотопный состав углерода применяется: 1) для определения природы органических веществ; 2) для определения генезиса горючих п.и. и особенно нефти; 3) как поисковый критерий при поисках нефти и газа (методы корреляции: нефть-нефть, нефть-ОВ пород, ОВ пород-ОВ пород).
ОВназем.генезиса - δ13 С> (- 28‰). Нефти - δ13 С (– 33-25‰). ОВморск.генезиса - δ13 С < (-33-28‰).
Применяются для суждения о генезисе горюч.ископаемых.